El CPR-1000 , o CPR1000 (PWR chino), es un reactor de agua a presión de Generación II+ , basado en el diseño francés de 900 MWe con tres circuitos de refrigeración (M310) importado en la década de 1980, mejorado para tener una potencia neta ligeramente mayor de 1000 MWe (1080 MWe brutos) y una vida útil de diseño de 60 años.
La central nuclear CPR-1000 es construida y operada por China General Nuclear Power Group (CGNPG), anteriormente conocida como China Guangdong Nuclear Power. Se fueron utilizando progresivamente más componentes de fabricación china en las unidades; la segunda unidad construida tenía el 70 % de su equipo fabricado en China, con un objetivo de contenido chino del 90 % para las construcciones posteriores. [ 1 ]
Construcción
El 15 de julio de 2010, la primera central nuclear CPR-1000 de China, Ling Ao-3 , se conectó a la red, [ 2 ] habiendo comenzado las pruebas de criticidad el 11 de junio de 2010. [ 3 ] Comenzó las operaciones comerciales el 27 de septiembre de 2010, [ 4 ] y Ling Ao-4 comenzó las operaciones comerciales el 7 de agosto de 2011. [ 5 ]
Hasta diciembre de 2019 se habían construido 18 reactores CPR-1000. [ 6 ] Además de las unidades 3 y 4 de Ling Ao, el reactor CPR-1000 se ha implementado en Fangchenggang (unidades 1 y 2), Fangjiashan (unidades 1 y 2), Hongyanhe (unidades 1-4), Ningde (unidades 1-4) y Yangjiang (unidades 1-4). [ 7 ]
Diseño
A partir del M310 , CGN desarrolló un reactor de agua a presión de segunda generación mejorado llamado CPR-1000. [ 8 ] El CPR-1000 representa una gran proporción de todos los reactores que se construyen en China. El M310 utiliza como base de diseño las unidades 5 y 6 de la central nuclear de Gravelines en Francia. [ 1 ]
El CPR-1000 tiene una capacidad de 1086 MWe, un diseño de tres circuitos y 157 conjuntos de combustible (longitud activa de 12 pies), enriquecidos al 4,5 % de U-235. El diseño del conjunto de combustible es el AFA 3G M5 de AREVA de 17x17, que puede fabricarse en China. Otras características incluyen una vida útil que podría extenderse más allá de los 40 años y un ciclo de combustible de 18 meses. Cuenta con un sistema digital de instrumentación y control, y está equipado con recombinadores de hidrógeno y bombas de pulverización de contención. [ 9 ]
Los reactores M310 originales de Daya Bay y Ling Ao Fase 1 a veces también se denominan CPR-1000, pero estos se basan en gran medida en el diseño francés de 900 MW e (M310), con una potencia neta de salida inferior a 1000 MW e y utilizando principalmente componentes importados. [ 10 ]
Areva conserva algunos derechos de propiedad intelectual del CPR-1000 , lo que limita su potencial de ventas en el extranjero. [ 6 ] Sin embargo, el Financial Times informó en 2010 que Areva estaba considerando comercializar el CPR-1000 como un diseño de reactor de segunda generación más pequeño y sencillo, junto con su reactor EPR de mayor tamaño , para países que se inician en la energía nuclear. [ 11 ] [ 12 ] En enero de 2012, CGNPG acordó una asociación con Areva y EDF para desarrollar un reactor basado en el CPR-1000, [ 13 ] que podría crear un diseño convergente con el reactor Atmea de 1000 MWe de Mitsubishi y Areva . [ 14 ]
El CNP-1000 es un diseño similar de 3 bucles de CNNC , pero con un núcleo de reactor diferente.
ACPR-1000
En 2010, CGNPG anunció una evolución de diseño adicional a un nivel de Generación III , el ACPR-1000 , que también reemplazaría los componentes con derechos de propiedad intelectual limitados del CPR-1000. CGNPG tenía como objetivo poder comercializar de forma independiente el ACPR-1000 para la exportación para 2013. [ 15 ] CGNPG ha estado llevando a cabo el trabajo de desarrollo en cooperación con Dongfang Electric , Shanghai Electric , Harbin Electric , China First Heavy Industries y China Erzhong . [ 16 ]
El núcleo del ACPR1000 comprende 157 conjuntos de combustible (longitud activa de 14 pies) y tiene una vida útil de diseño de 60 años. [ 9 ] Otras características incluyen un colector de núcleo y doble contención como medidas de seguridad adicionales [ 17 ] y diez mejoras técnicas importantes con respecto a su predecesor, el CPR-1000. Fue el primer reactor chino en tener un sistema de control digital de desarrollo nacional. [ 18 ] Las unidades 5 y 6 de la central nuclear de Tianwan están clasificadas de manera similar como ACPR.
Yangjiang 5 fue la primera construcción de un reactor ACPR-1000, que comenzó a finales de 2013. [ 19 ] Comenzó su operación comercial en julio de 2018.
ACPR-1000+
Tras el desastre nuclear de Fukushima , se describió un diseño revisado denominado en aquel entonces ACPR-1000+ . Sus características incluyen doble contención para proteger contra explosiones externas y aviones, capacidad sísmica mejorada a 0,3 g, mayores márgenes térmicos del núcleo y sistemas operativos mejorados. [ 20 ] La potencia bruta de salida se ha incrementado a 1150 MWe. [ 21 ] Se preveía la exportación del ACPR-1000+ a partir de 2014. [ 13 ]
Fusión de ACP-1000 y ACPR-1000 en Hualong One
Desde 2011, CNNC ha estado fusionando progresivamente su diseño de central nuclear ACP-1000 [ 22 ] con el diseño ACPR-1000 de CGN , permitiendo algunas diferencias, bajo la dirección del regulador nuclear chino. Ambos son diseños de tres bucles basados originalmente en el mismo diseño francés M310 utilizado en Daya Bay con 157 conjuntos de combustible, pero pasaron por diferentes procesos de desarrollo (el ACP-1000 de CNNC tiene un diseño más nacional con 177 conjuntos de combustible, mientras que el ACPR-1000 de CGN es una copia más cercana con 157 conjuntos de combustible). [ 23 ] A principios de 2014, se anunció que el diseño fusionado estaba pasando del diseño preliminar al diseño detallado. La potencia de salida será de 1150 MWe, con una vida útil de diseño de 60 años, y utilizaría una combinación de sistemas de seguridad pasivos y activos con una doble contención. El diseño de 177 conjuntos de combustible de CNNC se mantuvo.
Inicialmente, el diseño fusionado se iba a llamar ACC-1000, [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] pero finalmente se denominó Hualong One . En agosto de 2014, el panel de revisión del regulador nuclear chino clasificó el diseño como un diseño de reactor de Generación III , con derechos de propiedad intelectual de titularidad independiente. [ 27 ] [ 28 ] Como resultado del éxito de la fusión, los diseños ACP-1000 y ACPR-1000 ya no se ofrecen.
Véase también
Referencias
- 1 2 Lau, Steven (5 de julio de 2011). "Diseño, rendimiento de seguridad y operabilidad del CPR1000" (PDF) . Daya Bay Nuclear Power Operations and Management Company . OIEA . Recuperado el 3 de noviembre de 2019 .
- ↑ "Primera generación de energía en Ling Ao, China" . Nuclear Engineering International. 16 de julio de 2010. Archivado del original el 13 de junio de 2011. Consultado el 17 de julio de 2010 .
- ↑ "Pone en marcha el reactor de Ling Ao II" . Noticias nucleares mundiales. 11 de junio de 2010. Consultado el 18 de julio de 2010 .
- ↑ "Entra en servicio la nueva unidad Ling Ao II" . Noticias Nucleares Mundiales. 27 de septiembre de 2010. Consultado el 2 de octubre de 2010 .
- ↑ "Entra en servicio la segunda unidad Ling Ao II" . Noticias Nucleares Mundiales. 8 de agosto de 2011. Consultado el 12 de diciembre de 2012 .
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- ^ "Cpr1000,中国改进型压水堆核电技术" . Archivado desde el original el 31 de marzo de 2010 . Consultado el 1 de mayo de 2010 .
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- ↑ Caroline Peachey (22 de mayo de 2014). "Evolución del diseño de reactores chinos" . Ingeniería Nuclear Internacional. Archivado del original el 28 de diciembre de 2019. Consultado el 23 de mayo de 2014 .
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- ↑ "La tecnología del reactor independiente Gen-III Hualong-1 supera la revisión nacional" . CGN. 22 de agosto de 2014. Archivado del original el 2 de abril de 2015. Consultado el 9 de marzo de 2015 .
Enlaces externos
- Diseño, seguridad, rendimiento y operatividad del CPR1000 , Steven Lau, Daya Bay Nuclear Power Operations and Management Company, 5 de julio de 2011.
- Tecnología de marca patentada de la central nuclear china de 1000 MW – CPR1000 , Dr. Shaozhang Cui, Presidente de China Nuclear Power Design Company, ISSNP 2008.
- El buque chino “Hualong 1” supera la primera fase del proceso GDA del Reino Unido , Euan Mearns / Andy Dawson, Energy Matters, 24 de noviembre de 2017.
- Tipos de reactores de energía nuclear
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- Centrales nucleares que utilizan reactores CPR-1000